梁倩倩,喬海燕,石薇薇,賈曉宇,曹祖賓,韓冬云
(1.遼寧石油化工大學(xué)石油化工學(xué)院,遼寧 撫順 113001;2.中國科學(xué)院寧波城市環(huán)境觀測研究站寧波市城市環(huán)境過程與污染控制重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室)
伴隨著工業(yè)全球化的發(fā)展,石油資源開采量和使用量不斷增加,隨之而來的不僅是經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展,還在開采、運(yùn)輸、加工等環(huán)節(jié)中帶來環(huán)境污染問題。含油污泥是一種石油污染物,它是一種由水、油、泥沙及其他雜質(zhì)組成的復(fù)雜混合物[1],具有密度大、油量高、黏度大等特點(diǎn),含有苯、酚、萘、熒蒽等多種有害的單環(huán)、雙環(huán)、多環(huán)芳烴及其他有毒有害物質(zhì)[2],被列入國家危險(xiǎn)廢物名錄(HW08)中[3]。此外,含油污泥也是寶貴的石油資源,若不經(jīng)合理處置便排放,不僅會造成資源浪費(fèi),也會給生態(tài)系統(tǒng)帶來污染,進(jìn)而危害人類的身體健康。
溶劑萃取法[4-5]是實(shí)驗(yàn)室常用的一種回收有機(jī)物的簡易方法,主要利用物質(zhì)的“相似相溶”原理,實(shí)現(xiàn)有機(jī)污染物和泥沙的分離。該方法操作簡便、處理量大,但由于傳統(tǒng)的萃取法以單一溶劑為萃取劑,有機(jī)污染物收率偏低,加之某些萃取劑價(jià)格高昂,限制了其應(yīng)用發(fā)展[6]。此外,相關(guān)研究[7-8]多集中于如何實(shí)現(xiàn)含油污泥的無害化、資源化處理,并未對含油污泥中有機(jī)污染物的成分及含量進(jìn)行分析?;诖耍菊n題以某煉化企業(yè)罐底油泥為原料,以復(fù)配溶劑為萃取劑,考察劑泥比、溫度、時(shí)間及攪拌速率對含油污泥萃取效果的影響,同時(shí)結(jié)合氣質(zhì)聯(lián)用色譜(GC-MS)對提取出的有機(jī)污染物及尾砂中的多環(huán)芳烴(PAHs)組分及含量進(jìn)行測定,并對尾砂進(jìn)行性質(zhì)評價(jià),以實(shí)現(xiàn)含油污泥無害化排放。
含油污泥為某煉化企業(yè)罐底油泥,外表呈黑色、黏稠狀,具有刺鼻氣味。采用Dean-Stark甲苯抽提法對油泥進(jìn)行處理,實(shí)現(xiàn)油、水和泥沙的分離,測得有機(jī)污染物、水和泥沙的質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為50.65%,20.79%,28.56%。
試劑:烴類和醇類復(fù)配溶劑(簡稱烴-醇復(fù)配劑,主要成分為正庚烷、正己烷、環(huán)己烷和正丁醇,其質(zhì)量配比為4∶2∶2∶2,其中正庚烷、正己烷、環(huán)己烷、正丁醇均為分析純,沈陽化學(xué)試劑廠產(chǎn)品);甲苯、石油醚,均為分析純,沈陽化學(xué)試劑廠產(chǎn)品;石腦油、汽油,取自中國石油撫順石化公司石油二廠。
2010-plus氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀,日本島津公司產(chǎn)品;FA2004N型電子天平;索氏抽提器;水分測定儀;恒溫水浴鍋。
試驗(yàn)流程如圖1所示。將油泥樣品按一定比例與單一或復(fù)合萃取劑混合,經(jīng)一定時(shí)間的加熱、攪拌、沉降后,混合體系分層。上層得到萃取劑和有機(jī)污染物的混合溶液,經(jīng)蒸餾得到萃取劑和有機(jī)污染物;下層為泥沙和殘余萃取劑的混合物,經(jīng)離心、過濾得到殘余萃取劑和泥沙。上層蒸餾萃取劑和下層殘余萃取劑返回萃取裝置循環(huán)使用,有機(jī)污染物和泥沙進(jìn)行相關(guān)性質(zhì)測定。通過式(1)和式(2)分別計(jì)算有機(jī)污染物的萃取率和萃取量。
圖1 試驗(yàn)流程示意
(1)
(2)
式中:Y1為萃取率,%;Y2為萃取量,g/mL;w為油泥中有機(jī)污染物質(zhì)量分?jǐn)?shù),%;m為油泥樣品質(zhì)量,g;mo為油泥中萃取出的有機(jī)污染物質(zhì)量,g;V為溶劑體積,mL。
稱取一定量的油泥,并按萃取劑/油泥質(zhì)量比為2的比例分別加入甲苯、石油醚、烴-醇復(fù)配劑、石腦油、汽油作為萃取劑,在60 ℃下萃取油泥30 min,不同萃取劑的萃取效果見表1。
表1 不同萃取劑的萃取效果
由表1可以看出,在5種萃取劑中,甲苯的萃取效果最好,其對油泥中有機(jī)污染物的萃取率可達(dá)91.20%,其次是烴-醇復(fù)配劑和汽油。因此,以甲苯為主萃取劑,分別以烴-醇復(fù)配劑和汽油為副萃取劑萃取油泥,得到主/副萃取劑比例與萃取率的關(guān)系如圖2所示。由圖2可以看出,復(fù)合萃取劑體系不穩(wěn)定,萃取率與復(fù)合萃取劑配比間無明顯關(guān)系,且在一定配比下,采用甲苯/烴-醇復(fù)配劑作為萃取劑萃取油泥時(shí),萃取率更高。隨著主萃取劑甲苯比例的提高,溶劑體系分別由烴-醇復(fù)配劑主導(dǎo)體系和汽油主導(dǎo)體系逐漸轉(zhuǎn)化為甲苯主導(dǎo)體系??梢钥闯鲈谥?副萃取劑質(zhì)量配比為(4∶6)~(8∶2)時(shí),甲苯與烴-醇復(fù)配劑具有很好的協(xié)同作用,表現(xiàn)出較高的萃取率,且在甲苯與烴-醇復(fù)配劑質(zhì)量配比為6∶4時(shí),萃取效果最優(yōu)。因此,后續(xù)試驗(yàn)中均選用甲苯為主萃取劑,烴-醇復(fù)配劑為副萃取劑,且主/副萃取劑質(zhì)量配比為6∶4。
圖2 主/副萃取劑(甲苯/烴-醇復(fù)配劑、甲苯/汽油)比例對油泥萃取效果的影響
2.2.1 劑泥比
在攪拌速率為800 r/min、萃取時(shí)間為30 min、溫度為70 ℃的條件下,通過添加不同量的復(fù)合萃取劑,考察不同萃取劑與油泥配比(劑泥比)時(shí)的萃取效果,結(jié)果見圖3。由圖3可以看出,隨著劑泥比逐漸增大,萃取率呈逐漸升高的趨勢,萃取量呈逐漸降低的趨勢,且劑泥質(zhì)量比小于3時(shí)萃取率并不理想,當(dāng)劑泥質(zhì)量比達(dá)到3時(shí),萃取率提高到94%左右,有機(jī)物萃取量達(dá)到0.15 g/mL。再繼續(xù)增加劑泥比,萃取率升高緩慢,此時(shí)可認(rèn)為萃取反應(yīng)已達(dá)到飽和,處于平衡狀態(tài)。因此,適宜的劑泥質(zhì)量比為3。
圖3 劑泥比對油泥萃取效果的影響
2.2.2 萃取溫度
在攪拌速率為800 r/min、萃取時(shí)間為30 min、劑泥質(zhì)量比為3的條件下,考察不同萃取溫度時(shí)的萃取效果,結(jié)果見圖4。由圖4可以看出:隨著萃取溫度的逐漸升高,萃取率及萃取量均呈逐漸增大的趨勢,并且在萃取溫度為70 ℃時(shí),萃取率及萃取量均達(dá)到最高值;在萃取溫度超過70 ℃以后,萃取率反而出現(xiàn)略微的下降趨勢。這是因?yàn)橛湍嘧陨眇ざ却螅奂芰?qiáng),較高的溫度有利于聚集體分散,擴(kuò)大復(fù)合萃取劑與油泥的接觸面積,增大了傳質(zhì)速率[9],有利于有機(jī)物的回收;但過高的溫度易導(dǎo)致已脫附的泥沙與水分、有機(jī)物乳化,不利于有機(jī)物的回收。因此,選擇70 ℃為最佳萃取溫度。
圖4 萃取溫度對油泥萃取效果的影響
2.2.3 萃取時(shí)間
在攪拌速率為800 r/min、溫度為70 ℃、劑泥質(zhì)量比為3的條件下,考察不同萃取時(shí)間下的萃取效果,結(jié)果見圖5。由圖5可以看出:在萃取時(shí)間為10~30 min時(shí),隨萃取時(shí)間的延長,萃取率及萃取量均呈增加趨勢;萃取時(shí)間超過30 min后,萃取率及萃取量增加緩慢并趨于穩(wěn)定。這是因?yàn)樵趶?fù)合萃取劑和油泥組成的新體系中,有機(jī)物在泥沙和復(fù)合萃取劑兩個(gè)不同體系中雙向傳遞。隨著萃取程度的加深,有機(jī)物逐漸進(jìn)入復(fù)合萃取劑體系中,當(dāng)泥沙附著的有機(jī)物濃度與復(fù)合萃取劑體系中有機(jī)物濃度相近時(shí),體系達(dá)飽和平衡狀態(tài),傳質(zhì)過程受到抑制直至停止。即使增加萃取時(shí)間,萃取率也不再增加,反而會增加系統(tǒng)能耗,因此選擇萃取時(shí)間為30 min。
圖5 萃取時(shí)間對油泥萃取效果的影響
2.2.4 攪拌速率
在萃取時(shí)間為30 min、溫度為70 ℃、劑泥質(zhì)量比為3的條件下,考察不同攪拌速率時(shí)的萃取效果,結(jié)果見圖6。由圖6可以看出:隨著攪拌速率的提升,萃取率和萃取量均呈先上升后下降的趨勢;在攪拌速率為1 000 r/min時(shí),萃取率和萃取量均出現(xiàn)最大值。這是因?yàn)殡S著攪拌速率的增大,油泥顆粒間的凝聚力減弱,萃取劑可更好地滲透到油泥顆粒內(nèi)部,使更多的有機(jī)物溶解于萃取劑體系中,傳質(zhì)推動力變大,萃取率增加;但如果攪拌速率過大,攪拌槳產(chǎn)生的離心力會將萃取劑帶到燒瓶上部[4],無法使油泥與萃取劑充分接觸,且會導(dǎo)致系統(tǒng)能耗升高、成本增加,因此綜合油泥萃取效果和系統(tǒng)能耗的基礎(chǔ)上,選擇攪拌速率為1 000 r/min。
圖6 攪拌速率對油泥萃取效果的影響
2.2.5 萃取劑的循環(huán)使用性能
為降低成本,通過蒸餾法回收復(fù)合萃取劑,并在最佳反應(yīng)條件下采用回收的萃取劑萃取新鮮油泥,效果如表2所示。由表2可以看出,復(fù)合萃取劑的循環(huán)次數(shù)對其回收率及萃取率并無明顯影響,但因?qū)嶒?yàn)室為敞開體系,萃取劑有損失,其回收率為91%左右,多次使用時(shí)需要補(bǔ)充部分新鮮萃取劑。
表2 萃取劑的循環(huán)使用效果
在最佳工藝條件下采用復(fù)合萃取劑萃取油泥,并參照《土壤和沉積物多環(huán)芳烴的測定氣相色譜-質(zhì)譜法》,對提取的有機(jī)污染物及尾砂中美國環(huán)境保護(hù)署EPA規(guī)定的16種優(yōu)先控制多環(huán)芳烴(PAHs)的含量進(jìn)行測定,結(jié)果見表3。
表3 油泥有機(jī)污染物及尾砂中多環(huán)芳烴含量及分布
由表3可以看出:在提取的有機(jī)污染物中檢測出了16種目標(biāo)物,以萘、芴、苯并(a)蒽、苯并(a)芘含量較高,其中7種致癌多環(huán)芳烴(BaA,Chr,BbF,BkF,Bap,Ind,DahA)質(zhì)量分?jǐn)?shù)超過了700 μg/g,占PAHs總量的44%;而在尾砂中檢測出了11種目標(biāo)物,未檢測到苊、熒蒽、茚并(1,2,3-cd)芘、二苯并(a,h)蒽、苯并(g,h,i)苝;經(jīng)萃取后的尾砂中單體多環(huán)芳烴含量明顯低于提取的有機(jī)污染物中單體多環(huán)芳烴含量,污染程度小,滿足GB 4284—2018《農(nóng)用污染物控制標(biāo)準(zhǔn)》中關(guān)于園地、牧草地土壤中多環(huán)芳烴的含量要求(質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于6 μg/g),說明有機(jī)污染物已基本被復(fù)合萃取劑提取出來,尾砂可考慮直接排放。
表4為提取的有機(jī)污染物中不同環(huán)數(shù)芳烴的含量,其質(zhì)量分?jǐn)?shù)由高到低的順序?yàn)椋核沫h(huán)>二環(huán)>三環(huán)>五環(huán)>六環(huán),四環(huán)和二環(huán)芳烴質(zhì)量分?jǐn)?shù)合計(jì)超過了總多環(huán)芳烴質(zhì)量分?jǐn)?shù)的60%,為有機(jī)物中的主要污染物。一般來說,多環(huán)芳烴的來源可通過芳烴環(huán)數(shù)的相對豐度,即LMW/HMW來判斷,其中:LMW為二環(huán)和三環(huán)芳烴質(zhì)量分?jǐn)?shù)之和;HMW為四環(huán)、五環(huán)和六環(huán)芳烴質(zhì)量分?jǐn)?shù)之和。當(dāng)LMW/HMW≥1時(shí),多環(huán)芳烴來源于成巖作用;當(dāng)LMW/HMW<1時(shí),多環(huán)芳烴來源于熱轉(zhuǎn)化作用[10]。表4結(jié)果表明,油泥提取的有機(jī)污染物中多環(huán)芳烴主要來源于成巖作用。
表4 油泥提取的有機(jī)污染物中不同環(huán)數(shù)芳烴的含量
考慮到尾砂中的有害金屬等可能對環(huán)境造成危害,參照GB 4284—2018《農(nóng)用污染物控制標(biāo)準(zhǔn)》對尾砂中的重金屬含量和礦物油含量進(jìn)行測定,結(jié)果見表5。由表5可以看出:殘余礦物油質(zhì)量分?jǐn)?shù)為1 100 μg/g,小于3 000 μg/g;各重金屬含量均在項(xiàng)目控制指標(biāo)范圍內(nèi)。說明尾砂可直接排放,用作園地、牧草地土壤,且對環(huán)境沒有危害。
表5 尾砂中金屬及礦物油含量 w,μg/g
(1)在復(fù)合萃取劑(甲苯與烴-醇復(fù)配劑)質(zhì)量配比為6∶4、劑泥質(zhì)量比為3、萃取溫度為70 ℃、萃取時(shí)間為30 min、攪拌速率為1 000 r/min的條件下,復(fù)合萃取劑對含油污泥的萃取效果最好,有機(jī)污染物的萃取率可達(dá)95%以上,有機(jī)物萃取量可達(dá)0.159 g/mL。
(2)在提取的有機(jī)污染物中檢測到16種優(yōu)先控制多環(huán)芳烴,其總質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)到了1 579.87 μg/g,其中7種致癌芳烴占44%,有潛在的致癌風(fēng)險(xiǎn);四環(huán)和二環(huán)芳烴質(zhì)量分?jǐn)?shù)之和超過了總多環(huán)芳烴質(zhì)量分?jǐn)?shù)的60%,為主要污染物。
(3)在尾砂中檢測到11種優(yōu)先控制的多環(huán)芳烴,總質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于6 μg/g,總礦物油質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于3 000 μg/g,鎘、汞、鉛等重金屬含量滿足《農(nóng)用污染物控制標(biāo)準(zhǔn)》中關(guān)于園地、牧草地土壤的要求。